mechanism
Virus-templated electrode micropatterning
바이러스 주형 전극 마이크로패터닝
나노구조 배터리 전극을 제작하고 공간적으로 배치하기 위한 세 가지 도구 기반 바이오하이브리드 전략 (see Nam et al., PNAS (2008), p. 1–2, 4–5). 이 전략은 다음을 통합한다:
- 유전공학적으로 설계된 M13 생체광물화를 통한 코발트 산화물 나노와이어 합성 (cobalt-oxide-nanowire-anode; cf. virus-templated-metal-oxide-synthesis).
- LPEI/PAA LbL 다층막 (LPEI-PAA-multilayer)은 고체 전해질/분리막 역할과 자기조립 기판 역할을 동시에 수행한다.
- PDMS 마이크로접촉 프린팅을 통한 패턴 정의 전극의 임의 기판으로의 전사.
필수 선행 단계인 2D 바이러스 단층 정렬은 virus-LBL-interdiffusion-ordering을 통해 이루어진다. 기존 기술(박막 기상 증착, 레이저 직접 묘화, 졸-겔 프린팅; refs 32–34) 대비 핵심적인 진보는 전해질을 별도로 전사하지 않고 나노구조 생물학적 전극을 기판 종류에 무관하게 스탬핑할 수 있다는 점이다 (see Nam et al., PNAS (2008), p. 4–5).
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나가는 연결 (8)
→ produces
Stamped microbattery electrode
3-toolkit biohybrid process (biomineralization+LbL+PDMS) produces the device
→ relates_to
Virus LBL interdiffusion ordering
micropatterning builds on LbL-interdiffusion ordering as the prerequisite 2D viral monolayer step
→ relates_to
Virus-templated metal-oxide synthesis
2008 micropatterning reuses the 2006 in-situ cobalt-oxide mineralisation chemistry
→ part_of
M13-virus energy storage
member of umbrella M13-virus-energy-storage
→ mentions
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→ cites
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